(a) 本合同在下列情况下终止:(i) 如果您的零售商通知我们将断开场所(“终止通知”)—— 但须遵守第 (b) 段,在我们断开场所之日终止(即使您已提前撤离场所);或 (ii) 如果您开始根据不同的客户连接合同为场所接受供电服务——在该合同开始之日终止;或 (iii) 如果不同的客户开始为场所接受供电服务——在该客户的连接合同开始之日终止;(iv) 如果我们双方就终止合同的日期达成一致——在双方同意的日期终止;或 (v) 我们根据《规则》断开场所后 10 个工作日,如果您未在该期限内要求零售商重新连接场所并满足《规则》中关于重新连接的要求。 (b) 如果您的零售商向我们发出终止通知,但您未允许安全、不受阻碍地进入您的场所进行最终电表读数(如相关),则本合同将不会根据第 (a)(i) 段终止,直到进行最终电表读数为止。 (c) 尽管本合同已终止,但在本合同终止前产生的权利和义务仍然继续存在。
Friedrich 2 , Fei Lee 3 , Bert van der Vegt 4 , Elisabeth GE de Vries 1 , Derk Jan A. de Groot 1
摘要 — 已经开发出一种支持新型微电子集成范式的工具,通过微同轴导线键合直接建立组件之间的互连。该工具的近期用例是促进高带宽系统的快速原型设计。当进一步成熟时,它将能够以最短的设计时间快速集成具有数百或数千个互连的复杂系统。总直径在 50 到 100 毫米之间的同轴导线的自动剥离和键合带来了一系列工艺挑战,对导线的材料系统和键合工具提出了有趣的要求。本研究回顾了 Draper 目前正在开发的一种微同轴键合系统,该系统能够剥离、送料和键合微同轴导线。该系统利用电火焰熄灭和热回流的组合分别剥离外部金属屏蔽层和聚合物介电层。它利用旋转送丝机制精确控制导线位置,从而可以确定预定的导线长度。回顾了电线、工具和软件控制架构设计的进展。
免疫肿瘤疗法利用免疫系统来治疗癌症。BiTE(双特异性 T 细胞接合器)技术是一种靶向免疫肿瘤平台,可将患者自身的 T 细胞与恶性细胞连接起来。BiTE 技术的模块化特性有助于生成针对肿瘤特异性抗原的分子,从而实现现成的免疫肿瘤疗法。Blinatumomab 是首个获批的典型 BiTE 分子,靶向 B 细胞上的 CD19 表面抗原,这使得 Blinatumomab 在很大程度上不受基因改变或细胞内逃逸机制的影响。正在开发的其他 BiTE 分子靶向其他血液系统恶性肿瘤(例如多发性骨髓瘤、急性髓细胞白血病和 B 细胞非霍奇金淋巴瘤)和实体瘤(例如前列腺癌、胶质母细胞瘤、胃癌和小细胞肺癌)。与典型 BiTE 分子相比,半衰期更长的 BiTE 分子也正在开发中。 BiTE 技术在免疫肿瘤学方面的进展可以显著改善血液肿瘤和实体肿瘤的治疗,并与其他治疗方法相结合提供增强的活性。Cancer 2020;126:3192-3201。© 2020 作者。《Cancer》由 Wiley Periodicals, Inc. 代表美国癌症协会出版。这是一篇根据知识共享署名-非商业许可条款开放获取的文章,允许在任何媒体中使用、分发和复制,前提是对原始作品进行适当引用并且不用于商业目的。
简介 • 表达 EGFR 的实体瘤仍然难以治疗,并且是癌症相关死亡的常见原因。虽然已经取得了进展,但仍需要新的机制来解决已获批准的治疗方法中的差距 • 当前针对 EGFR 的疗法,例如酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 或单克隆抗体 (mAb),主要通过抑制 EGFR 信号起作用 • 不良副作用可能导致治疗中断和 EGFR 信号级联(例如 EGFR-激酶结构域、KRAS、BRAF)出现耐药性,从而将这些治疗方法的使用限制在非常特定的患者群体中 • AFM24 代表一种独特的机制,它通过招募 NK 细胞和巨噬细胞到肿瘤部位来参与先天免疫细胞,从而有效杀死肿瘤细胞。差异化的 MOA 不依赖 EGFR 信号通路来杀死肿瘤 • AFM24 是一种双特异性 CD16A/EGFR 结合先天细胞接合剂 (ICE),它为治疗表达 EGFR 的实体肿瘤提供了独特的替代方案,并且通过其机制有望以更可接受的安全性治疗所有患者亚型,同时保持对耐药性的免疫力
本卷是两卷系列中的一本,阐述了通信电子 (C-E) 设备和设施的接地、连接和屏蔽理论。接地、连接和屏蔽是复杂的主题,过去人们对其存在很多误解。这些主题本身是相互关联的,涉及从电化学和冶金到电磁场理论和大气物理学等广泛的主题。这两卷将这些不同的考虑因素简化为一组可用的原则和实践,可供所有关注和负责复杂 C-E 系统安全和有效运行的人使用。在可能的情况下,这些原则被简化为具体步骤。由于存在大量相互关联的因素,因此无法为每种可能的情况制定具体步骤。但是,一旦定义了给定情况的要求和约束,就可以利用所提出的原则制定解决问题的适当步骤。
简介 1 1 至 3 参考规格 1 4 说明 2 5 至 11 绝缘套管和热缩管 4 12 至 14 焊接程序 5 15 至 26 压接触点 10 27 至 28 连接器接触点的手动压接工具 10 29 至 33 工具检查测量 11 34 至 35 接触定位装置的类型 22 36 至 39 压接程序 22 40 至 42 压接工具包 25 43 安装和拆卸压接触点 25 44 至 49 屏蔽连接 33 50 至 55 连通性测试 35 56 至 57 测试引线 36 58 电连接器的保护 36 59 至 61 灌封连接器 38 62 连接器附件40 63 至 72 引导修复程序 46 73 至 77 矩形连接器 48 78 至 79 MIL-DTL-83723 圆形连接器 48 80 至 84 MIL-DTL-5015 连接器 52 85 至 86 MIL-C-26482、MIL-C-26500 和 MIL-C-81703 连接器 57 87 至 88 MIL-C-81511 连接器 58 89 至 94 MIL-DTL-38999 连接器 65 95 至 97 M 和 MS 连接器电缆夹 70 98 MIL-C-81659 连接器 73 99 至 108 多端接连接器 87 109 至 111
摘要 目的——本文试图回顾使用铜线进行引线键合的最新进展。 设计/方法/方法——回顾了最近发表的数十篇期刊和会议文章。 发现——简要分析了诸如导线开路和短尾缺陷、针脚/楔形键合的键合性差、铜线氧化、应变硬化效应以及弱支撑结构上的硬线等问题/挑战。讨论了使用铜线进行引线键合的问题的解决方案和最新发现/发展。 研究局限性/含义——由于论文页数限制,仅进行简要回顾。需要进一步阅读以了解更多详细信息。 原创性/价值——本文试图介绍使用铜线进行引线键合的最新发展和趋势。通过提供的参考文献,读者可以通过阅读原始文章进行更深入的探索。
使用铜线或绝缘线进行引线键合可带来许多优势,但也带来许多新挑战。全球范围内对此进行了深入研究,并得出了许多新发现和解决方案。本文回顾了使用铜线或绝缘线进行先进微电子封装的引线键合的最新进展。本文回顾了最近发表或发布的期刊文章、会议文章和专利。本文简要分析了使用铜线或绝缘线进行引线键合的优势和问题/挑战,例如引线开路和短尾缺陷、针脚/楔形键合的键合性差、铜线氧化以及弱支撑结构上的硬线。本文讨论了使用铜线或绝缘线进行引线键合的多种问题解决方案以及最新发现/发展。通过提供的参考文献,读者可以通过阅读原始文章和专利文件进行更深入的探索。2010 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
h 2 O 2在水溶液中的浓度已通过532 nm拉曼态度来确定。h 2 O 2是一种高需求的绿色氧化剂,其H 2和O 2的直接合成是传统生产过程的有前途的替代方法。拉曼光谱是针对H 2 O 2量化的快速,无损和可靠的分析技术,它避免了传统的碘测定的缺点(样品提取,制备了试剂的制备和长时间的分析)。已经设计了一个高压视图单元,以促进高压下的测量,通常在直接合成过程中发现。已经开发了一个彻底的校准模型,并在高压(5.0 MPa)和温度(最高45℃)的情况下进行了阀门。溶剂(水)用作纠正乘法扭曲的内标。分析技术的验证与经典碘化滴定相比产生了可重现和准确的结果,从而使单个校准模型用于一系列反应条件。通过在不同条件下分析H 2 O 2的分解反应,已建立了拉曼光谱对实时定量反应监测的可行使用。©2010 Elsevier B.V.保留所有权利。